лазерный, две точки начала отсчета, цветной дисплей, встроенная память, питание от батареек, 90 г.
Вам также понравятся
- 30 лет на рынке!
- Лазерное оборудование: спрос и тренды в области лазерной резки и сварки
- Наука РФ - официальный сайт
- Лазерные дальномеры (измерители длины)
В России созданы лазерные дальномеры многократно повышенной точности
Чтобы пользователи могли проводить высокоточные измерения в дороге, компания Polytec представила VibroGo, систему, которая вскоре позволит использовать инновационные лазерные виброметры в мобильных приложениях. Используя эту технологию, VibroGo может проводить бесконтактные измерения реальных вибраций, акустики и динамики энергично движущихся конструкций с большой гибкостью и в широком диапазоне частот от постоянного тока до 100 кГц. Помимо выдающегося разрешения вибрационной скорости, производитель утверждает, что именно высокая линейность во всем частотном диапазоне действительно отличает этот высокоточный измерительный инструмент. Разработанный для использования в качестве основы для исследований, разработки продуктов и обеспечения качества, VibroGo может помочь разобраться в динамических и акустических явлениях в природе и технологиях.
Одна из задач Десятилетия — рассказать, какими научными именами и достижениями может гордиться наша страна. В течение всего Десятилетия при поддержке государства будут проходить просветительские мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаться образовательные платформы, конкурсы для всех желающих и многое другое.
Лазерный дальномер Сферы применения: строительство, ремонт, отделка помещений, монтажные работы. Цены: от 2 000 руб. Однако имеет еще и видимое излучение.
За счет этого гораздо удобнее «поймать» точку измерения, так как есть указатель цели. Лазерный дальномер выполняет еще функцию калькулятора и хранения данных. Пользователь может вычислить площадь или объем объекта. Значения выводятся на дисплей, а заряда батареек хватит на 5000 замеров.
Дальность измерений может составлять от 20 до 100 м. Большие значения нужны для работы на улице.
Скорость передачи оказалась заметно выше пропускных интернет-каналов на Земле. Видео по лучу загрузилось быстрее, чем его смогли получить в центре управления за несколько сот километров от приёмника. Экспериментальная лазерная установка связи не будет передавать на Землю какие-либо данные с научных приборов станции «Психея» Psyche. Видео высокого разрешения с котом одного из инженеров проекта было стилизовано под «космический» интерфейс с имитацией жизненных показателей кота по кличке Тейтерс, орбитальных траекторий станции и планет и другими фишками. Закодированный в лазерном луче сигнал принимался установкой, смонтированной на телескопе Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института в округе Сан-Диего, Калифорния. До Земли сигнал путешествовал в космосе 101 секунду.
На передачу видео в центр NASA в Южной Калифорнии потребовалось больше времени, чем сигнал шёл в открытом пространстве. Первый раз станция «Психея» установила лазерную связь с Землёй 14 ноября. Тогда она и центр управления обменялись техническими сигналами на расстоянии 16 млн км. А 11 декабря со станции на Землю впервые по лазерному каналу передали потоковое видео с максимальной скоростью передачи. Это было в 10—100 раз быстрее, чем если бы работать по радиоканалам. Возможность передавать данные с большей скоростью будет востребована во время путешествий к Марсу и дальше. Станция «Психея» как раз во время выполнения своей основной миссии в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером испытает лазерную связь на самом дальнем удалении Земли от Марса. Во время тестовой передачи команда NASA смогла загрузить по лазерному каналу в общей сложности 1,3 Тбит данных.
Лазерная связь между спутниками связи на орбите позволит абонентам на Земле обмениваться данными с малыми задержками, что позволит пассажирам самолётов, круизных лайнеров и жителям из отдалённых мест получить повсеместный быстрый интернет. Это тем более важно, что Amazon также будет предоставлять вычислительные и облачные ресурсы через сеть спутников, на которые военные также подписаны. В тестовом режиме по лазерному каналу на удаление 1000 км были переданы и приняты разнообразные данные, включая имитацию покупок в онлайн магазинах, просмотр видео в высоком разрешении и прогулки по сайтам. Компания Amazon не одинока в своём стремлении организовать лазерную связь в космосе. Спутники сети Starlink также обмениваются информацией с помощью лазеров. Работа оптических каналов в вакууме происходит с большей скоростью, чем по волоконным линиям, что добавляет им пропускной способности. NASA также переходит на лазерную связь в космосе. Группировка Amazon Project Kuiper начнёт разворачиваться в первой половине 2024 года.
Тестирование каналов связи начнётся позже в 2024 году, но только с избранными клиентами. Всего созвездие Kuiper будет насчитывать 3236 спутников. Это настоящий прорыв в области ускорителей частиц. Источник изображения: Bjorn «Manuel» Hegelich Учёные продолжают изучать возможности применения этой технологии, включая потенциал ускорителей частиц в полупроводниковой технологии, медицинской визуализации и терапии, исследованиях в области материалов, энергетики и медицины. Недавно группа учёных разработала компактный ускоритель частиц, получивший название «усовершенствованный лазерный ускоритель кильватерного поля». Устройство при длине менее 20 метров генерирует электронный пучок с энергией 10 миллиардов электрон-вольт, утверждается в заявлении Техасского университета в Остине. Сам лазер работает в 10-сантиметровой камере, что значительно меньше традиционных ускорителей частиц, которым требуются километры пространства. Работа ускорителя опирается на инновационный механизм, в котором вспомогательный лазер воздействует на гелий.
Газ подвергается нагреву до тех пор, пока не переходит в плазму, которая, в свою очередь, порождает волны. Эти волны обладают способностью перемещать электроны с высокой скоростью и энергией, формируя высокоэнергетический электронный луч. Таким образом получается уместить ускоритель в одном помещении, а не строить огромные системы километрового масштаба. Данный ускоритель был впервые описан ещё в 1979 году исследовательской группой из Техасского университета под руководством Бьорна «Мануэля» Хегелича Bjorn «Manuel» Hegelich , физика и генерального директора TAU Systems. Однако недавно в конструкцию был внесен ключевой элемент: использование металлических наночастиц. Эти наночастицы вводятся в плазму и играют решающую роль в увеличении энергии электронов в плазменной волне. В результате электронный луч становится не только более мощным, но и более концентрированным и эффективным. Бьорн «Мануэль» Хегелич, ссылаясь на размер камеры, в которой был получен пучок, отметил: «Теперь мы можем достичь таких энергий на расстоянии в 10 сантиметров».
Исследователи использовали в своих экспериментах Техасский петаваттный лазер, самый мощный импульсный лазер в мире, который излучал сверхинтенсивный световой импульс каждый час. Один импульс петаваттного лазера примерно в 1000 раз превышает установленную в США электрическую мощность, но длится всего 150 фемтосекунд — примерно миллиардную долю от продолжительности удара молнии. Учёные намерены использовать эту технологию для оценки устойчивости космической электроники к радиации, получения трёхмерных визуализаций новых полупроводниковых чипов, а также для создания новых методов лечения рака и передовой медицинской визуализации. Кроме того, этот ускоритель может быть использован для работы другого устройства, называемого рентгеновским лазером на свободных электронах, который может снимать замедленные видеоролики процессов в атомном или молекулярном масштабе. Примеры таких процессов включают взаимодействие между лекарствами и клетками, изменения внутри батарей, которые могут привести к воспламенению, а также химические реакции, происходящие в солнечных батареях, и трансформацию вирусных белков при заражении клеток. Команда проекта намерена сделать систему ещё более компактной. Они хотят создать лазер, который помещается на столешнице и способен выдавать импульсы множество раз в секунду. Это значительно повысит компактность всего ускорителя и расширит возможности его применения в гораздо более широком диапазоне по сравнению с обычными ускорителями.
Лазер настолько мал, что поместится в микросхему. Такое решение поможет совершать точнейшие измерения в микромире, что найдёт применение в атомных часах и в аналитических приборах, и даже может найти применение в смартфонах. Источник изображения: Alireza Marandi «Наша цель — совершить революцию в области сверхбыстрой фотоники, превратив большие лабораторные системы в системы размером с чип, которые можно будет массово производить и применять в полевых условиях, — заявил физик Цюши Го Qiushi Guo из Калифорнийского технологического института и Городского университета Нью-Йорка. Для точного измерения физических и химических явлений в мельчайших масштабах необходим лазер, обладающий идеальным сочетанием мощности и точности. Большинство лазеров, способных справиться с этой задачей, громоздки, дороги и потребляют много энергии. Новая разработка помещается на кончике пальца, тогда как до этого речь шла о конструкциях размером с лабораторный стол. Потенциально такие лазеры могут использоваться для самых разных целей: от медицинской визуализации до атомных часов и навигации без помощи GPS. Задача была вместить конкретную схему в достаточно миниатюрные размеры, чтобы лазер на её основе помещался в сумку или даже карман.
Созданный учёными Калтеха миниатюрный лазер — это лазер с блокировкой мод или MLL, который создаёт чрезвычайно быстрые лазерные импульсы за счёт синхронизации фазы. Речь идёт об импульсах длиной в фемтосекунды. Быстрые лазерные импульсы позволяют проводить наблюдения на меньших масштабах и за объектами, которые движутся быстрее, например, за атомами в молекуле. Такие установки в настоящее время в самом лучшем исполнении и с хорошей мощностью довольно большие и требуют значительного количества энергии для работы. Благодаря ему стало возможным использовать внешние радиочастотные электрические сигналы для точного управления лазерными импульсами. Для создания сверхмалого лазера этот материал был объединен со специальным типом полупроводника, совместимого с TFLN.
В ремонтно-механическом цехе № 1 МЦ «ССМ-Тяжмаш» осваивают портативный лазерный маркиратор
Продолжает наш обзор лучших строительных лазерных дальномеров еще одна модель от Leica. Название Установка для лазерной литографии, включая генератор изображения лазерный Heidelberg mPG101, с антивибрационным гранитным столом. Лазерный радар является уникальным решением, которое обеспечивает возможность автоматизированного, бесконтактного измерения геометрических параметров в большом. и ветер, и влажность, и пыль и даже просто воздух влияют на энергию лазерного луча гораздо фатальнее, чем на пули/снаряды.
Ученые Росатома впервые испытали мобильный лазер для очистки водной поверхности от нефти
Зная, какой прибор выбрать, уточните и количество измерений на одном заряде аккумулятора или на одном комплекте батареек. В инструкции или в рекламных материалах обычно указывается приблизительная цифра. В бюджетных моделях не более 50 замеров, в топовых — 400—500 включений лазерного луча. Класс защиты При оценке лазерного дальномера в строительном рейтинге учитывается и класс защиты. IP20 подойдет только для помещений с нормальной влажностью и минимальной запылённостью. Приборы IP44 работают в пыльных помещениях и под дождём. Инструменты класса IP67 выдерживают погружение в воду на глубину до метра. Вес в снаряжённом состоянии Когда вы подбираете лазерный дальномер, рейтинг 2021 года открывают карманные модели массой до 100 г.
Они компактны, но в них нет калькуляторов. Полупрофессиональные модели с функциями сложения и умножения весят до 250 г. Профессиональные дальномеры со встроенным калькулятором и высокой степенью защиты могут весить до 1 кг. Их чаще устанавливают стационарно — долго держать на весу такой прибор неудобно. Как выбрать лазерный дальномер? Для домашнего строительства подойдёт простая модель стоимостью до 5 000 рублей. Она может измерять расстояние до 30—40 м с погрешностью до 5 мм.
Для работы в помещении лучше выбрать прибор с видимым лазерным лучом, а под открытым небом — с оптическим визиром. Для строительства частного дома или коттеджа нужен полупрофессиональный лазерный дальномер стоимостью до 15 000 рублей. Он рассчитан на максимальную дальность до 100 м и даёт погрешность не более 3 мм. У такой модели есть цифровой видоискатель, а также калькулятор с функциями сложения, вычитания и умножения. Для реализации масштабных проектов понадобится профессиональная лазерная рулетка из вершины рейтинга 2021 года. Она стоит более 15 000 рублей и проводит измерения на расстоянии до 500 м.
Реклама «Хочу вас всех поздравить с этим фундаментальным событием. То, что вы сегодня решили вопрос и создали такую установку, — это очень большое событие мирового уровня», — обратился к ученым глава правительства. Мишустин добавил, что все процессы выполнили российские специалисты.
В зависимости от технических параметров на определенных расстояниях он поражает беспилотники. Вот эта конкретная система — ближнего боя, она действует на дальности до 1,5 километра.
Беспроводное подключение Некоторые из рулеток оснащены Bluetooth-модулем. Они передают результаты на компьютер или смартфон. Инструменты с функцией беспроводного подключения стоят от 15 000 рублей. Позиционирование Популярные бытовые дальномеры нужно устанавливать вручную, используя уровень для выравнивания в горизонтальной плоскости. Для профессиональных строительных работ предназначены модели со встроенными уровнями. До 10 000 рублей — с классическими пузырьковыми, дороже — с электронными датчиками наклона. Когда вы выбираете лазерный дальномер, в рейтинге лучших моделей можно найти инструменты с механизмами автоматического выравнивания. Такие приборы нужны для серьёзных строительных работ — они стоят до 40—50 тысяч рублей. Автономность Как выбрать лазерный дальномер по источнику питания? Всё просто. Аккумулятору потребуется до 8—10 часов на подзарядку, а батарейки всегда можно заменить. Зная, какой прибор выбрать, уточните и количество измерений на одном заряде аккумулятора или на одном комплекте батареек. В инструкции или в рекламных материалах обычно указывается приблизительная цифра. В бюджетных моделях не более 50 замеров, в топовых — 400—500 включений лазерного луча. Класс защиты При оценке лазерного дальномера в строительном рейтинге учитывается и класс защиты. IP20 подойдет только для помещений с нормальной влажностью и минимальной запылённостью. Приборы IP44 работают в пыльных помещениях и под дождём. Инструменты класса IP67 выдерживают погружение в воду на глубину до метра. Вес в снаряжённом состоянии Когда вы подбираете лазерный дальномер, рейтинг 2021 года открывают карманные модели массой до 100 г. Они компактны, но в них нет калькуляторов. Полупрофессиональные модели с функциями сложения и умножения весят до 250 г.
Малогабаритный прецизионный лазерный инклинометр ОИЯИ установлен на Камчатке
Мобильный лазерный комплекс (МЛК), созданный на основе серийных волоконных иттербиевых лазеров, не имеет аналогов на рынке и предназначен для выполнения дистанционной. Рады предложить лазерный профилометр модели CT R200 от немецкой компании CyberTechnologies. Белоруссия представила лазерный модуль для уничтожения беспилотников. Лазерные виброметры Лазерная доплеровская виброметрия в настоящее время представляет собой метод. «С момента публикации наш прецизионный лазерный инклинометр (ПЛИ) сильно изменился в лучшую сторону, — рассказал “Стимулу” Михаил Ляблин. Профессиональный Лазерный уровень (нивелир) LT L16-360S 4D 16 линий + тренога 1.6 метра.
Михаилу Мишустину в Сарове показали самую мощную лазерную установку в мире
Для работ в бытовых условиях можно купить дальномер лазерный компактный с дальностью от 30 до 50 метров. Применение технологии лазерной резки может сократить время расчистки до нескольких часов, отмечают специалисты. SNDWAY Дальномер лазерный SW-MT4, 40 метров. К тому же, благодаря высокой точности (1.5 мм), дальнобойности (100 метров) и впечатляющий функциональности лазерный дальномер Leica DISTO D2 NEW является одним из лучших. Броневик с лазерной установкой подъезжает на расстояние 150–200 метров от крупнокалиберного артиллерийского снаряда, лежащего на земле. Как работает лазерный дальномер, принцип действия, бытовые и профессиональные рулетки, дальность и погрешность замеров, точки отсчета, сенсор наклона, поддержка Bluetooth, память.
Белоруссия намерена разработать собственное лазерное оружие
Смещение, скорость и ускорение поверхности измеряются коллинеарно направлению луча до 160 миллионов раз в секунду. Одноточечные виброметры Optomet объединяют в одном корпусе источник лазерного излучения, интерферометр и цифровую обработку сигналов и, таким образом, представляют собой самые компактные системы лазерного доплеровского виброметра в своем классе производительности. Управление интуитивно понятно благодаря использованию сенсорного дисплея для изменения настроек и эргономичных поворотных ручек для выбора диапазонов измерения на задней стороне корпуса.
Однозначность получаемых данных: результаты измерений отображаются в цифровом виде, что исключает возможность субъективной ошибки при считывании показаний. Неприхотливость — выполняя замеры бесконтактным способом, вы можете не опасаться случайного повреждения измерителя. По сравнению с мерными лентами, обеспечивающими аналогичную дальность измерений, лазерный метр обладает существенно более компактными габаритами и меньшим весом. Такой лазерный дальномер в полной мере является карманным, что особенно важно при необходимости выполнения работ на выезде, например, если вам приходится часто осматривать и обмеривать помещения. Еще одним важным преимуществом лазерных метров являются расширенные вычислительные возможности, благодаря которым, например, выполняя обмер помещений, вы можете сразу вычислить периметр, площадь стен, пола или потолка и определять объем.
Традиционные стационарные координатные измерительные машины производят повторяющиеся измерения быстро и точно, но лишены мобильности, ограничены в радиусе измерений и слишком дороги, если требуется измерение больших объектов. Наиболее популярны они для инспекции деталей малого и среднего размера до одного метра , когда важны скорость и точность. Для обмера объектов среднего и большого размера предпочтительны мобильные координатные измерительные машины. До изобретения лазерных трекеров дистанционные измерения выполнялись большей частью с помощью теодолитов, измерительных станций теодолитов, оборудованных электроникой для измерения расстояний , шарнирно-сочлененных КИМ и фотограмметрических систем. Благодаря своей высокой точности, скорости и простоте в использовании лазерные трекеры заменили многие из этих более ранних систем. Как работают лазерные трекеры Принцип работы лазерного трекера прост для понимания: он измеряет два угла и расстояние.
Трекер посылает лазерный луч к световозвращающему отражателю, который приводится в соприкосновение с интересующим нас объектом. Луч, отраженный от цели, возвращается по тому же пути и принимается трекером в той самой точке, откуда он был испущен. Возвращающие отражатели отличаются, но наиболее популярен ретрорефлектор, вмонтированный в сферу. Часть отраженного рефлектором света поступает в измеритель расстояний, который вычисляет расстояние от трекера до рефлектора. Измеритель расстояний может быть двух типов, интерферометр или измеритель абсолютных расстояний absolute distance meter, ADM. Лазерный трекер содержит два угловых энкодера.
Эти устройства измеряют угловую ориентацию двух механических осей трекера: оси азимута и оси высоты. Углов, полученных от энкодеров, и расстояния от измерителя расстояний достаточно для точного определения положения центра ретрорефлектора. Поскольку центр ретрорефлектора находится всегда на фиксированном расстоянии от измеряемой поверхности, координаты измеряемых точек или поверхностей легко вычисляются. Измерение расстояний, важная функция лазерного трекера, может быть либо инкрементным, либо абсолютным. Инкрементное измерение расстояний осуществляется с помощью интерферометра и стабилизированного по частоте гелий-неонного лазера. Свет лазера разделяется на два луча.
Один направляется прямо в интерферометр. Другой испускается трекером, отражается от ретрорефлектора и на обратном пути поступает в интерферометр. Электронная схема подсчитывает количество циклических изменений известное как «счет полос» для вычисления пройденного светом расстояния. В типичной ситуации оператор помещает ретрорефлектор в исходную позицию на корпусе трекера и приводит показания интерферометра к известному расстоянию начальной позиции. По мере того, как оператор перемещает ретрорефлектор в необходимое положение, лазерный луч следует за ним, оставаясь привязанным к центру ретрорефлектора. Этот метод работает прекрасно до тех пор, пока лазерный луч от трекера до ретрорефлектора не встречает препятствия на своем пути.
Но если луч обрывается, то показания счетчика теряют связь с положением ретрорефлектора и расстояние до него неизвестно.
Лазерный радар является уникальным средством измерения, он позволяет выполнять бесконтактные измерения практически любых объектов с высокой точностью: композитные материалы, зеркала, сетчатые структуры, нагретые объекты. Помимо этого лазерный радар имеет большой набор возможностей для автоматизации процесса измерений, благодаря этому можно добиться минимального простоя системы. Прибор использует два типа лазера: инфракрасный лазер непосредственно для измерений, красный лазер для наведения на требуемую точку.
Оба лазера совмещены таким образом, что выходят из одной точки.
Лазерный дальномер — какой лучше: обзор моделей и стоимость
Белоруссия представила лазерный модуль для уничтожения беспилотников. Ученые Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) провели эксперимент, в котором мобильный лазерный комплекс (МЛК) впервые использовался для. Лазерный дальномер Pioneer LDM-40B2-01, до 40 метров, лазерная рулетка для ремонта, электронный, цифровой со встроенным уровнем. Компания Kyocera разработала систему лазерного дальнего света, который сочетает в себе два источника света. В ходе испытаний изобретателям удалось передать луч света 400 мВт на расстояние 30 с лишним метров, а приемник размером 10 на 10 мм преобразовал его в 85 мВт электроэнергии. «С момента публикации наш прецизионный лазерный инклинометр (ПЛИ) сильно изменился в лучшую сторону, — рассказал “Стимулу” Михаил Ляблин.
Мишустину показали самую мощную в мире лазерную установку
Рейтинг лазерных уровней 2024: выбираем лучшую модель | В ходе испытаний изобретателям удалось передать луч света 400 мВт на расстояние 30 с лишним метров, а приемник размером 10 на 10 мм преобразовал его в 85 мВт электроэнергии. |
Инновационный лазерный виброметр | Ставим его на отметке 30 метров — и обе рулетки показывают больше 32-х! |
Лазерные дальномеры (измерители длины)
Telegram: Contact @rosatomru | Мобильный лазерный комплекс (МЛТК) привезли для того, чтобы показать его функционал и привлечь внимание молодежи к строительной сфере, высоким технологиям. |
Лазерная линейка и лазерный метр: для чего используются? | Белоруссия стремится разработать собственное лазерное оружие, сообщил замначальника Генштаба Вооруженных сил республики по научной работе Виктор Тумар. |
Росатом Госкорпорация «Росатом» ядерные технологии атомная энергетика АЭС ядерная медицина | Оптовая продажа лазерных дальномеров и дорожных электронных курвиметров немецкой компании Laserliner в Москве. |
Рейтинг лазерных уровней 2024: выбираем лучшую модель | Профессиональный Лазерный уровень (нивелир) LT L16-360S 4D 16 линий + тренога 1.6 метра. |
10 лучших лазерных дальномеров
Приказом Росстандарта № 2917 от 18.11.2022 приборы из состава серии дальномеров лазерных RGK (13 аппаратных модификаций с дальностью измерений от 30 до 120 метров) внесены в. Продолжает наш обзор лучших строительных лазерных дальномеров еще одна модель от Leica. Лазерный вибро метр / Лазерный вибропреобразователь LV-2. Разработкой и производством лазерных датчиков специалисты ООО "ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА" занимаются с 1994г.
Лазерные 3D-профилометры МИМ
Энергетики компании «Россети Северо-Запад» пригласили специалистов для проведения работ по оптимизации процесса обслуживания ЛЭП. Использование лазерного комплекса позволит значительно сократить время работы и повысить безопасность проведения мероприятий по обслуживанию линий электропередачи.
Оптический дальномер способен работать на больших дистанциях, например, у модели RGK D600 оно достигает 600 м с отражателем. Также некоторые инструменты способны замерять расстояние до движущейся цели. Лазерный дальномер Сферы применения: строительство, ремонт, отделка помещений, монтажные работы. Цены: от 2 000 руб. Однако имеет еще и видимое излучение. За счет этого гораздо удобнее «поймать» точку измерения, так как есть указатель цели.
Лазерный дальномер выполняет еще функцию калькулятора и хранения данных. Пользователь может вычислить площадь или объем объекта. Значения выводятся на дисплей, а заряда батареек хватит на 5000 замеров.
Смещение, скорость и ускорение поверхности в направлении луча измеряются до 160 миллионов раз в секунду. Одноточечные Виброметры Fluke объединяют лазерный источник, интерферометр и цифровую обработку в одном корпусе и, таким образом, являются наиболее компактными лазерными доплеровскими виброметрами своего класса производительности. Управление интуитивно понятно благодаря сенсорному дисплею на задней панели корпуса и эргономичным поворотным кнопкам для изменения диапазонов измерения. Высокоинтегрированная обработка сигналов обеспечивает данные измерений с чрезвычайно низким уровнем шума, которые выводятся через усовершенствованный интерфейс Ethernet. В то же время выделенный порт BNC для каждого параметра измерения доступен для интеграции в существующие аналоговые измерительные среды.
Принцип работы лазерного дальномера Точность измерения лазерным дальномером не абсолютная, погрешность всегда есть, а вот ее величина зависит от модели дальномера. Обычно можно наблюдать простую пропорцию: чем дальномер дороже, тем меньше погрешность и больше максимальное для измерения расстояние. Кроме того, на стоимость дальномера могут влиять и дополнительные функции, о которых мы поговорим ниже. Обычно погрешность находится в пределах 1-2 миллиметров, что для расстояний в 50-200 метров можно считать ничтожным показателем. Лазерный или ультразвуковой дальномер? Ультразвуковые дальномеры стоят значительно дешевле лазерных, поэтому с соблазном сэкономить бороться довольно трудно. Но если говорить коротко, то ультразвуковой дальномер значительно хуже лазерного. Ключевое отличие в точности измерений. У лазерного погрешность фиксированная в миллиметрах , а у ультразвукового в процентах, то есть, относительная. То есть, чем больше расстояние, тем больше погрешность. Для 10 метров это будет до 10 сантиметров, что очень много. Вторым серьезным недостатком является то, что звуковые волны распространяются конусом как у эхолота , что делает практически невыполнимой задачу измерить расстояние до определенной точки в ряде случаев. Например, можно измерить расстояние до сплошной стены, но если это небольшие элементы, то точность пострадает еще сильнее.